晶闸管模块为何其有“以小控大”的可控性呢?
2021-10-22
第一,我们可以把从阴极往上数的第一、二、三层看面是1只NPN型号晶体管,而二、三四层构成另一只PNP型晶体管。当中第二、第三层为两管交迭共用。当在阳极和阴极间添加1个正方向电压Ea,又在控制极G和阴极C间(相当于BG1 的基一射间)輸入1个正的触发信号,BG1 将形成基极电流Ib1 ,经扩大,BG1 将有个放大了β1 倍的集电极电流IC1 。因为BG1 集电极与BG2 基极相接,IC1 也是BG2 的基极电流Ib2。BG2 又把比Ib2 (Ib1 )扩大了β2的集电极电流IC2 送回BG1 的基极扩大。
这般循环扩大,直至BG1 、BG2 彻底导通。实际这个过程是“一触即发”的过程,对晶闸管模块而言,触发信号添加控制极,晶闸管模块即刻导通。导通的时间主要取决于晶闸管模块的性能。晶闸管模块一旦触发导通后,因为循环反馈的缘故,流进BG1 基极的电流已不只是初始的Ib1 ,反而是利用BG1 、BG2 扩大后的电流(β1 *β2 *Ib1 )这个电流远高于Ib1 ,足够维持BG1 的持续导通。此时触发信号就算消失,晶闸管模块仍维持导通模式仅有切断电源Ea或降低Ea,使BG1 、BG2 中的集电极电流低于维持导通的最小值时,晶闸管模块方可断开。
当然,倘若Ea极性反接,BG1 、BG2 因为受到反方向电压作用将位于截止模式。此时,就算輸入触发信号,晶闸管模块也无法运行。反之,Ea接成正方向,而触动发信号是负的,晶闸管模块也无法导通。
此外,倘若不添加触发信号,而正方向阳极电压大到超出一定值时,晶闸管模块也会导通,但已是非正常工作情况了。晶闸管模块这类利用触发信号(小的触发电流)来控制导通(晶闸管模块中通过大电流)的可控特点,便是它不同于普通硅整流二极管的重要特性。
以上就是传承电子介绍晶闸管模块为何其有“以小控大”的可控性呢,传承电子是一家以电力电子为专业领域的功率半导体模块制造商,为众多的企业公司提供功率半导体模块的定制、生产和加工,同时还给众多公司提供来料代工或贴牌加工业务。主要产品为各种封装形式的绝缘式和非绝缘式功率半导体模块、各种标准和非标准的功率半导体模块等。
这般循环扩大,直至BG1 、BG2 彻底导通。实际这个过程是“一触即发”的过程,对晶闸管模块而言,触发信号添加控制极,晶闸管模块即刻导通。导通的时间主要取决于晶闸管模块的性能。晶闸管模块一旦触发导通后,因为循环反馈的缘故,流进BG1 基极的电流已不只是初始的Ib1 ,反而是利用BG1 、BG2 扩大后的电流(β1 *β2 *Ib1 )这个电流远高于Ib1 ,足够维持BG1 的持续导通。此时触发信号就算消失,晶闸管模块仍维持导通模式仅有切断电源Ea或降低Ea,使BG1 、BG2 中的集电极电流低于维持导通的最小值时,晶闸管模块方可断开。
当然,倘若Ea极性反接,BG1 、BG2 因为受到反方向电压作用将位于截止模式。此时,就算輸入触发信号,晶闸管模块也无法运行。反之,Ea接成正方向,而触动发信号是负的,晶闸管模块也无法导通。
此外,倘若不添加触发信号,而正方向阳极电压大到超出一定值时,晶闸管模块也会导通,但已是非正常工作情况了。晶闸管模块这类利用触发信号(小的触发电流)来控制导通(晶闸管模块中通过大电流)的可控特点,便是它不同于普通硅整流二极管的重要特性。
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